【題目】三氧化二鈷(Co2O3)常用于制濾光眼鏡的添加劑、催化劑和強氧化劑。以含鈷廢料(主要成分CoO、Co2O3,含有少量MnO2、NiO、Fe3O4)為原料制備Co2O3的流程如下:
(1)研磨的目的是____________。濾渣1的主要成分為______________(填化學(xué)式)。
(2)酸浸時雙氧水的作用有___________。不能用鹽酸代替硫酸的原因是_________________。
(3)在實驗室里,萃取操作要用到的玻璃儀器主要有___________。
(4)沉鈷時發(fā)生反應(yīng)的離子方程式為_______。煅燒時發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)方程式為_______。
【答案】增大固體與液體的接觸面積,使酸浸速率更快,酸浸更充分 MnO2 亞鐵離子氧化為鐵離子 Co2O3可能與鹽酸反應(yīng)生成氯氣 分液漏斗、燒杯 3NH3·H2O+2Co2++HCO3-=Co2(OH)2CO3↓+H2O+3NH4+
【解析】
由流程可知,含鈷廢料主要成分為CoO、Co2O3,含有少量MnO2、NiO、Fe3O4,“研磨”可增大接觸面積,加硫酸、過氧化氫后過濾分離出MnO2,加入過氧化氫氧化亞鐵離子,酸浸分離出的溶液含Ni2+、Fe3+、Co2+,然后調(diào)pH分離出濾渣1為Fe(OH)3沉淀,再加萃取劑萃取分離出有機相含Ni2+,水相含Co2+,水相中加入碳酸氫銨、氨水生成Co2(OH)2CO3,再灼燒生成Co2O3,以此解答該題。
(1)研磨”的目的為增大接觸面積,加快溶解速率,濾渣1為MnO2,故答案為:增大接觸面積,加快溶解速率;MnO2;
(2)“酸浸”時,加入H2O2的量需適當(dāng)超過理論值的原因為可保證Fe2+被完全氧化;Co2O3與鹽反應(yīng)生成Cl2有毒會污染空氣,所以不能用鹽酸代替硫酸, 故答案為:亞鐵離子氧化為鐵離子;Co2O3可能與鹽酸反應(yīng)生成氯氣;
(3)萃取操作要用到的玻璃儀器主要有分液漏斗、燒杯,故答案為:分液漏斗、燒杯;
(4)沉鈷”時發(fā)生反應(yīng)的離子方程式為3NH3·H2O+2Co2++HCO3-=Co2(OH)2CO3↓+H2O+3NH4+,煅燒時發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)方程式為。
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
【題目】醇酸樹脂是一種成膜性好的樹脂,如圖是一種醇酸樹脂的合成線路:
已知:
反應(yīng)①的化學(xué)方程式是______.
寫出B的結(jié)構(gòu)簡式是______.
反應(yīng)①~③中屬于取代反應(yīng)的是______填序號.
反應(yīng)④的化學(xué)方程式為是______.
反應(yīng)⑤的化學(xué)方程式是______.
下列說法正確的是______填字母.
a B存在順反異構(gòu)
b 1molE與足量的銀氨溶液反應(yīng)能生成2mol
c F能與反應(yīng)產(chǎn)生
d丁烷、丙醇和D中沸點最高的為丁烷
寫出符合下列條件的與互為同分異構(gòu)體的結(jié)構(gòu)簡式______.
能與濃溴水反應(yīng)生成白色沉淀苯環(huán)上一氯代物有兩種能發(fā)生消去反應(yīng).
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【題目】全釩液流電池是一種以釩為活性物質(zhì)呈循環(huán)流動液態(tài)的氧化還原電池。釩電池電能以化學(xué)能的方式存儲在不同價態(tài)釩離子的硫酸電解液中,通過外接泵把電解液壓入電池堆體內(nèi),在機械動力作用下,使其在不同的儲液罐和半電池的閉合回路中循環(huán)流動,采用質(zhì)子交換膜作為電池組的隔膜,電解質(zhì)溶液流過電極表面并發(fā)生電化學(xué)反應(yīng),進行充電和放電。下圖為全釩液流電池放電示意圖:
下列說法正確的是( )
A.放電時正極反應(yīng)為:
B.充電時陰極反應(yīng)為:
C.放電過程中電子由負極經(jīng)外電路移向正極,再由正極經(jīng)電解質(zhì)溶液移向負極
D.該電池的儲能容量,可以通過增大電解液存儲罐的容積并增加電解液的體積來實現(xiàn)
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
【題目】夏日的夜晚,?吹絻和殖譄晒獍翩覒,熒光棒發(fā)光原理是利用氧化草酸二酯()產(chǎn)生能量,該能量被傳遞給熒光物質(zhì)后發(fā)出熒光。草酸二酯的結(jié)構(gòu)簡式如圖所示,下列有關(guān)草酸二酯的說法不正確的是( )
A.1mo草酸二酯與完全加成,需要消耗6mol
B.草酸二酯的分子式為
C.草酸二酯能發(fā)生取代反應(yīng)
D.1mol草酸二酯最多可與4mol反應(yīng)
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【題目】Ⅰ.圖1是實驗室用乙醇和濃硫酸制乙烯的發(fā)生裝置,圖2是乙烯性質(zhì)實驗裝置,請回答:
(1)圖1中儀器①、②的名稱分別為________、________。
(2)請寫出實驗室制乙烯的化學(xué)方程式:________。
(3)向溴的四氯化碳溶液中通入乙烯,溶液的顏色很快褪去,該反應(yīng)屬于________(填反應(yīng)類型)。
Ⅱ.實驗室制取乙烯,常因溫度過高而使乙醇和濃硫酸反應(yīng)生成少量的二氧化硫。有人設(shè)計下列實驗以確認(rèn)上述混合氣體中有乙烯和二氧化硫。請回答:
(1)圖中①、②、③、④裝置盛放的試劑是下列中的(請將下列有關(guān)試劑的序號填入對應(yīng)裝置內(nèi),可重復(fù)選用):①_____②_____③______④________
A.品紅溶液 B.氫氧化鈉溶液 C.濃硫酸 D.酸性高錳酸鉀溶液
(2)能說明二氧化硫氣體存在的現(xiàn)象是_______。
(3)使用裝置②的目的是________。
(4)使用裝置③的目的是________。
(5)驗證含有乙烯的現(xiàn)象是_______。
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【題目】某溫度下,反應(yīng)H2(g)+CO2(g)H2O(g)+CO(g)的平衡常數(shù)K=。該溫度下,在甲、乙、丙三個恒容密閉容器中,投入H2(g)和CO2(g),其起始濃度如表所示:
起始濃度 | 甲 | 乙 | 丙 |
c(H2)/(mol·L-1) | 0.010 | 0.020 | 0.020 |
c(CO2)/(mol·L-1) | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
下列判斷不正確的是( )
A. 平衡時,乙中CO2的轉(zhuǎn)化率大于60%
B. 平衡時,甲中和丙中H2的轉(zhuǎn)化率均是60%
C. 平衡時,丙中c(CO2)是甲中的2倍,是0.008 mol·L-1
D. 反應(yīng)開始時,乙中的反應(yīng)速率最快,甲中的反應(yīng)速率最慢
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【題目】麥考酚酸是一種有效的免疫抑制劑,能有效地防止腎移植排斥,其結(jié)構(gòu)簡式如圖所示。下列有關(guān)麥考酚酸說法正確的是( )
A.分子式為C17H22O6
B.能與FeC13溶液發(fā)生顯色反應(yīng)
C.1mol麥考酚酸最多能與2molNaHCO3反應(yīng)
D.1mol麥考酚酸最多能與3molNaOH反應(yīng)
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【題目】溴乙烷是一種重要的有機化工原料,其沸點為38.4℃。制備溴乙烷的一種方法是乙醇與氫溴酸反應(yīng)。
(1)該反應(yīng)的化學(xué)方程式是:___。
實際通常是用溴化鈉與一定濃度的硫酸和乙醇反應(yīng).某課外小組欲在實驗室制備溴乙烷的裝置如圖。
實驗操作步驟如下:
①檢查裝置的氣密性;
②在圓底燒瓶中加入95%乙醇、80%硫酸,然后加入研細的溴化鈉粉末和幾粒碎瓷片;
③小心加熱,使其充分反應(yīng).
請問答下列問題:
(2)裝置A的作用是__。
(3)反應(yīng)時若溫度過高,觀察到還有一種紅棕色氣體(Br2)產(chǎn)生,反應(yīng)結(jié)束后,得到的粗產(chǎn)品呈棕黃色。為了除去粗產(chǎn)品中的雜質(zhì),可選擇下列試劑中的____(填寫上正確選項的字母)。
a.稀氫氧化鈉溶液 b.乙醇 c.四氯化碳 d.Na2SO3溶液
(4)要進一步制得純凈的溴乙烷,可繼續(xù)用蒸餾水洗滌,分液后,再加入無水CaCl2,然后進行的實驗操作是____(填寫正確選項的字母)。
a.分液 b.蒸餾 c.萃取
(5)為了檢驗溴乙烷中含有溴元素,不能直接向溴乙烷中滴加硝酸銀溶液來檢驗,通常采用的方法是取少量溴乙烷,然后___(按實驗的操作順序選填下列序號).
①加熱 ②加入AgNO3溶液 ③加入稀HNO3酸化 ④加入NaOH溶液
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【題目】聚鄰苯二甲酸二烯丙酯(β聚合物)是一種優(yōu)良的熱固性樹脂,這種材料可以采取下列路線合成:
已知:
(1)反應(yīng)類型:反應(yīng)①___;反應(yīng)⑤___。
(2)寫出有關(guān)反應(yīng)的方程式:
②__;④__。
(3)G是E的同分異構(gòu)體,G具有如下性質(zhì):
①能發(fā)生銀鏡反應(yīng)且1molG與銀氨溶液反應(yīng)時最多可得到4molAg;
②遇FeCl3溶液呈紫色;③能夠發(fā)生水解反應(yīng);
符合上述條件的G最多有__種,寫出其中苯環(huán)上取代基位置均相鄰的所有可能的結(jié)構(gòu)簡式:___。
(4)工業(yè)上可由A為原料經(jīng)過三步反應(yīng)制得甘油(),根據(jù)已有知識并結(jié)合相關(guān)信息,表示出這一合成過程___。
合成路線流程圖示例如下:CH3CH2BrCH3CH2OHCH3COOCH2CH3。
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